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一是铺设时的影响。在铺设无缝线路时,由于受施工时的气温、作业条件、施工队伍素质、责任心等因素的影响,有可能造成钢轨的温度应力不均匀,锁定轨温不准确。因此,对于长轨单元铺设时温度应力不均匀的问题要重新组织应力放散和应力调整,达到长轨单元温度应力均匀,锁定轨温准确。
二是施工及养护维修的影响。这方面因素较为复杂。主要有大、中修路清筛、维修养护方法不当、低温维修、道床不饱满、碴肩不够、石碴不均匀、列车冲击、气温变化、断轨再焊、扣件不密贴、螺栓松动等,都会对无缝线路锁定轨温的改变产生一定的影响,都有可能影响到无缝线路的纵、横向稳定。
三是列车碾压的影响无缝线路因受到列车的长期碾压、冲击,致使钢轨轨头表层产生塑性变形,使钢轨轨头展长,最终造成锁定轨温发生变化。根据有关实验资料表明,这种碾长效应普遍引起锁定轨温的降低,尤其在新铺设后头三个月内表现最为明显,并将持续一年之久 。
观测桩法布桩方法观测桩法是在长轨条铺设之前,先期按设计位置,即长轨条伸缩始终点,长轨条中央及规定位置处的两侧路肩上埋设位移观测桩。在长轨条铺设锁定之后,立即在与各观测桩相对应的钢轨上做好标记(零点),作为观测钢轨爬行的观测点。观测桩法的应用优势与应力法监测无缝线路实际锁定轨温相比较,对于工务维修部门来讲。
观测桩法具有明显的优势:
(1)理论简单易懂,适合广大一线职工学习应用;
(2)观测仪也较为简便。作为主要观测仪器的准直仪,相当于一个简化的经纬仪,稍有测量常识的人均可操作;
(3)计算分析简单,即使不懂其原理,也可根据位移量对无缝线路实际锁定轨温进行分析,找出存在的问题,确定无缝线路状态,为养护维修提供依据,非常适合一线使用 。
无缝线路设计时按照强度和稳定条件并考虑施工、养护、管理等因素来选择一个铺设长轨的轨温范围,叫做设计锁定轨温范围。
在设计锁定轨温范围内上紧钢轨接头扣件和拧紧中间扣件,把钢轨锁定,此时的轨温叫做锁定轨温,我国铁路习惯称零应力轨温(零应力轨温即长度被固定的钢轨,当温度力为零时的轨温)为锁定轨温,但在铺设施工时由于长轨条既长且重,各个区段很难做到都处于自由伸缩无温度力状态。因此,长轨条各个截面的实际锁定轨温与原施工时的锁定轨温不同。如果实际锁定轨温比原锁定轨温高很多,在冬季由于气温降低,钢轨内部温度拉应力增大,可能发生断轨。反之,如果实际锁定轨温比原锁定轨温低很多,在夏季由于气温升高,钢轨内部温度压应力增大,可能发生胀轨。因此,掌握实际锁定轨温的变化规律,对保证无缝线路的运营安全具有重要意义。铁路上应用的监测无缝线路实际锁定轨温的方法主要有两种:应力法和应变法。应力法由于设备、计算等都比较复杂,较难推广应用。管理部门对无缝线路实际锁定轨温的监测大都是通过测应变来直接测定实际锁定轨温,主要采用观测桩法 。
1.广联达的锁定主要是在投标方导入招标方给的清单时候用来防止投标人手动修改招标清单设置的功能; 2.锁定含量是这种情况,一般安装专业用的比较多,像实际工程当中一台配电箱安装的时候需要几个螺栓什么的都是...
你好:说明你没有锁定成功
原因是直接在编辑窗口修改了梁构件并锁定后,只影响编辑钢筋界面的钢筋信息,对布筋分析没有任何影响,如何想让布筋分析界面也随之修改,可以在布筋分析的界面来修改梁钢筋的属性,在退出此界面时锁定就可以了,这样...
施工锁定轨温指的是施工锁定时的轨温。施工中一段长钢轨的锁定需要一定的时间,所以施工规定把长钢轨始终端落槽就位时的轨温平均值作为施工锁定轨温。同时要求始终端就位时的轨温必须在设计锁定轨温允许范围之内。
实际锁定轨温是同一次施工的单元轨条始终端落槽轨温的平均值。实际锁定轨温必须符合如下规定:
①长轨条上任意截而的实际锁定轨温值,都必须在设计锁定轨温范围内;
②沿钢轨长度方向,长轨条上相邻两处的相对轨温差≤5℃;
③左右股相对轨温差≤5℃。
实际锁定轨温强调的是“实际”二字。它既用以区别施工锁定轨温所表示的名义上的零应力轨温,又说明零应力轨温在运营过程中是可能发生变化的。因此,这一术语既说明了事物的客观实际,又反映了人们在实践过程中对零应力轨温认识的深入与提高 。
在无缝线路中,锁定轨温在各个方面的运用是各有特点的,因此有所区分。分为设计锁定轨温、施工锁定轨温、实际锁定轨温。
设计锁定轨温
设计锁定轨温又称中和轨温,它是根据线路结构的具体条件,通过轨道强度和稳定性的计算确定的。
施工锁定轨温
施工锁定轨温是指施工锁定时的轨温。施工中一段长轨条的锁定需要一定的时间,所以大修施工规定把长轨条始终端落槽就位时的轨温平均值作为施工锁定轨温。
实际锁定轨温
实际锁定轨温强调的是实际二字,它既用以区别施工锁定轨温所表示的名义上的零应力轨温,又说明零应力轨温在运营过程中是可能发生变化的 。
应变法
应变法是指通过测应变来直接测锁定轨温。主要包括形变仪法、观测桩法等。
应力法
钢轨内应力的变化会引起钢轨某些物理参量变化,所以可通过各种测量物理参量变化的钢轨内应力测试仪。用来测量和标定某种物理量与应力之间的定量关系,以此间接测量钢轨温度应力。主要由X射线法、超声波法、磁弹性法、磁噪声法等 。2100433B
基于超声应力检测的钢轨锁定轨温测定
通过轨温计测定无缝钢轨的轨温,利用超声波法测定应力,并记录环境温度,总结了应力、锁定轨温等参数的变化规律。超声波法利用超声波发生器产生的临界折射纵波穿过特定距离的时差,并结合钢轨的弹性常数和零应力钢轨试件的初始状况,来获得实际的钢轨应力。超声波法能够高效量测钢轨的应力或锁定轨温,进而判定钢轨安全状态。
无缝线路铺设施工锁定轨温的确定
锁定轨温是无缝线路施工最重要的基础资料,同时也是无缝线路铺设和日后管理的重要参考数据,在无缝线路施工中占有重要地位。锁定轨温的确定直接影响,该段无缝线路的使用性能和行车安全。锁定轨温的确定方法主要分为两种,其中将轨道始段入槽轨温与末端落槽轨温取平均值的方法应用广泛,但是这种方法受多种因素影响易出现误差;另一种方法是指待轨道入槽后,将其撞至零应力,以此刻的轨温记录为锁定轨温。笔者就两种确定方式进行比较,简述方法二所具备的实际优势。
钢轨锁定轨温又称“零应力轨温”。无缝线路施工时焊接长轨由扣件扣紧在轨枕上的轨温。但由于长轨条的锁定施工需要一定的时间,所以规定把长轨条始终端就位于轨枕承轨台上的轨温平均值作为施工锁定轨温,并要求它必须在设计锁定轨温允许变动的范围内,锁定轨温是无缝线路设计、铺设和养护的重要技术资料,合理确定锁定轨温是降低钢轨内部温度应力的关键。温度应力只与轨温差大小有关,而与钢轨的长度无关。
轨温差为计算钢轨温度应力时的钢轨温度与锁定轨温之差,轨温从锁定轨温升髙,钢轨中产生温度压应力,当升至最髙钢轨温度时,钢轨中的温度压应力达到最大值;相反当轨温从锁定轨温下降至最低钢轨温度时,钢轨中产生最大的温度拉应力。温度拉应力和温度压应力相等时的轨温称中间轨温,可以作为确定锁定轨温的依据之一。此外还应考虑中国南方地区,最高轨温出现次数比较多,且持续时间比较长,故锁定轨温应选择得比中间轨温高一些,以降低温度压力,防止胀轨跑道,在中国北方地区,年温差比较大,低温季节较长,锁定轨温可选择得比中间轨温低些,以降低温度拉力,防止焊接断裂。同时还要满足缓冲区轨缝设置要求,轨温与气温不同。它们之间的关系是:最高轨温应高出气温20T;,最低轨温则与最低气温大致相等。2100433B
无缝线路锁定轨温(laying temperature of CWR track)又称无缝线路零应力轨温。铺设温度应力式或定期放散式无缝线路时,长轨条内温度应力等于零,适于拧紧钢轨接头螺栓、钢轨扣件,楔紧防爬设备,进行钢轨锁定时的钢轨温度。一般取值略高于当地中间轨温(又称当地中性轨温,铺轨地区最高轨温、最低轨温之平均值)作为设计锁定轨温。在此轨温下锁定后,轨温上升到地区最高轨温时,长钢轨内积聚的温度压力不会超过计算临界温度力;又当轨温下降到地区最低轨温时,接头轨缝尚小于构造轨缝,轨道具有足够的强度和稳定性。将设计锁定轨温上下放宽5℃作为无缝线路铺轨锁定轨温 。
锁定轨温在无缝线路设计时按照强度和稳定条件并考虑施工、养护、管理等因素来选择一个铺设长轨的轨温范围,叫做设计锁定轨温范围。在设计锁定轨温范围内上紧钢轨接头扣件和拧紧中间扣件,把钢轨锁定,此时的轨温叫做锁定轨温。锁定轨温下,钢轨温度力为零。这样可以保证焊接长钢轨在最低轨温时各种应力共同作用下不破坏,在最高轨温时线路不胀轨跑道,使线路能正常运行。这个锁定轨温非常重要,它是管理和维修保养无缝线路的依据。如果不在设计锁定轨温范围进行铺轨,则必须按照设计要求进行调整钢轨内力或放散温度力后重新锁定。